バイオフォトニックイメージングと治療のためのタンパク質駆動のスイッチ可能なフォトアクティビティを持つナノ構造のフタロシアニンアセンブリ
Xingshu Li1, C-Yoon Kim2, Seunghyun Lee3
1Department of Chemistry and Nano Science, Ewha Womans University , Seoul 120-750, Korea.
Journal of the American Chemical Society
|July 15, 2017
まとめ
研究者らは,高度な癌の治療薬のためのフタロシアニンの構成要素から新しい切り替え可能なナノ材料を開発しました. これらの"一対一の"ナノ構造は 標的型イメージングと 光動力学と光熱療法を組み合わせて 腫瘍の成長を効果的に抑制します
科学分野:
- ナノ医療
- 材料科学
- バイオテクノロジー
背景:
- スイッチ可能な光テラノスティックナノマテリアルは 精密ナノ医療に不可欠であり, 標的のバイオセンシング,高品質のイメージング,および治療を可能にします.
- フタロシアニン基の材料は,高度なナノメディカルツールの開発に多岐にわたる特性を備えています.
研究 の 目的:
- 開発する際には
- 一人一人に
- ターゲットを絞ったがん治療薬のナノ材料
- 新しいナノ構造のフタロシアニンアセンブリ (NanoPcTBs) の自己組み立て,光物理的特性,治療効果を調査する.
主な方法:
- 柔軟なフタロシアニンの構成要素をナノ構造のフタロシアニン組立体 (NanoPcTB) に自己組み立て
- 本質的な光熱と光音質の評価
- 誘発された光と反応性酸素種 (ROS) 生成のためのタンパク質誘発の部分分解の調査.
- バイオチン受容体陽性 (A549) と陰性 (WI38- VA13) がん細胞を用いたインビトロ選択性アッセイ.
- 腫瘍の蓄積と治療効果を評価するために,異種移植したマウスの体内試験.
主要な成果:
- ナノPcTBは独特の光熱と光音質の特性を持っています.
- 低背景画像と活性化可能な光学療法のための光とROS生成を誘発する.
- ナノPcTBはバイオチン受容体陽性がん細胞に対する高い選択性を示しています.
- in vitroとin vivoの研究では,光動力学的および光熱的治療効果が組み合わせられ,マウスの腫瘍成長が著しく抑制されたことが示されています.
結論:
- 開発されたNanoPcTBは有望な
- 一人一人に
- スイッチ可能な光熱装置のプラットフォーム
- このナノマテリアルは 標的を絞ったがん画像と 高精度で高効率の組み合わせ治療を可能にします
- この発見は 精密ナノ医療の 癌治療への新たな道を開きます
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